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Enregistrement W4252731992 · doi:10.1139/f00-140

Critical analysis of water quality monitoring in the Russian Federation and former Soviet Union

2000· article· en· W4252731992 sur OpenAlexvenueno aff
Alexander V. Zhulidov, Vladimir V. Khlobystov, Richard D. Robarts, Dmitry F Pavlov

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences · 2000
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAtmospheric and Environmental Gas Dynamics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRussian federationWater qualityPrincipal (computer security)Quality (philosophy)Soviet unionEuropean unionSample (material)International watersFlexibility (engineering)Environmental resource managementBusinessEnvironmental protectionGeographyEnvironmental planningPolitical scienceEnvironmental scienceRegional scienceEcologyInternational tradeComputer scienceBiologyEconomics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Water quality in Russia has both domestic and international consequences. Domestically, it allows for appropriate management of aquatic systems; internationally, surface flow from present Russian and former Soviet Union territory into international waters (e.g., Arctic Ocean and Aral, Black, and Caspian seas) has important implications for global contamination levels and for developing future management plans. Although during the Soviet era the Russian water quality monitoring network was one of the most extensive in the world, numerous anomalies identified in Russian data by domestic and foreign scientists have been referred to the authors for comment. A holistic assessment of the purpose and current status of the Russian water quality monitoring program is essential because of the difficulty that "outsiders" have in obtaining unbiased information about the program and because this is the principal historical database on water quality that is available for the former U.S.S.R. and Russian Federation. Apart from chronic underfunding, the main problems that need to be addressed are poor functioning of the system, including network design, choice of parameters, sample collection, analytical conditions and data quality, data handling, data products, and issues of access, and the larger question of institutionalized flexibility required to meet local data needs.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,010
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,133
Score d'incertitude au seuil0,264

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,010
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0050,003
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,243
Écart entre enseignants0,227 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations30
Publié2000
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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